三維圖像信息處理FPGA+DSP核心架構的設計與實現,三維圖像信息處理一直是圖像視頻處理領域的熱點和難點,目前國內外成熟的三維信息處理系統(tǒng)不多,已有的系統(tǒng)主要依賴高性能通用PC完成圖像采集、預處理、重建、構型等囊括底層和高層的處理工作。三維圖像處理數據量特
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核心 架構 設計 實現 DSP FPGA 圖像 信息 處理 三維 FPGA dsp
根據國內主要寬帶運營商的要求及規(guī)劃,未來的發(fā)展依然會以EPON為主,包括10G和1G的EPON。為了應對國內接入網市場對于EPON產品形態(tài)的需求,我們基于芯片設計了一些不同形態(tài)的解決方案:包括能提供2路硬件解碼或軟件解碼的VoIPONU的參考設計;整合了4口以太網交換機的多用戶接入終端的參考設計;高密度16口、24口以太網交換機的MDU參考設計,以及計劃中的整合了16口IPPBX的參考設計等。
普然的10GEPON方案是一個基于FPGA的SoC(系統(tǒng)級芯片)MAC,其包涵一個強大的包處理引擎,從
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FPGA EPON SoC
在通信系統(tǒng)中分析計算系統(tǒng)抗噪聲性能時,經常假定信道噪聲為加性高斯型白噪聲(AGWN)。本文就是通過分析AGWN的性質,采用自頂向下的設計思路,將AGWN信號分成若干模塊,最終使用Verilog硬件描述語言,完成了通信
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FPGA AGWN 信號 生成器
0 引言 高速數字化采集技術和FPGA技術的發(fā)展已經對傳統(tǒng)測試儀器產生了深刻的影響。數字存儲示波器(DS0)是模擬示波器技術、數字化測量技術、計算機技術的綜合產物,他主要以微處理器、數字存儲器、A/D轉換器和D
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FPGA 數字存儲示 波器設計
O 引言 作戰(zhàn)系統(tǒng)時間的統(tǒng)一同步(時統(tǒng))的重要性越來越得到重視,只有保證整個系統(tǒng)處在同一時間的基準上,才能實現真正意義上的以網絡為中心的信息戰(zhàn)、以精確制導武器系統(tǒng)對抗和以協同作戰(zhàn)方式為主的現代化戰(zhàn)爭。
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FPGA 系統(tǒng)
實際工作中,常常需要誤碼儀能測試多種信道。但是目前市面上所銷售的誤碼儀大多只能測試電信部門的標準通信信道,低速以一、二次群為主,高速可達SDH信道速率;且價格昂貴、體積偏大,不能用于測試實際工作中大量
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FPGA 智能誤碼 測試儀
基于DSP與FPGA的光柵地震檢波器的信號處理,0 引 言 在石油地震勘探中,地震儀通過地震檢波器采集信號。地震檢波器是為了接收和記錄地震波而設計的一種精密的機械、電子組合裝置,是地震勘探數據采集中的重要環(huán)節(jié),其性能好壞直接影響地震記錄質量和地震
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地震 信號處理 光柵 FPGA DSP 基于
IP over SDH(PoS)技術是通過SDH提供的高速傳輸通道直接傳送IP分組,它位于數據傳輸骨干網,使用點到點協議PPP將IP數據包映射到SDH幀上,按各次群相應的線速率進行連續(xù)傳輸,其網絡主要由大容量的高端路由器經由高速光
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ASIC FPGA IPv6 PoS
引 言 20世紀80年代初,Intel公司推出了MCS-51單片機,隨后Intel以專利轉讓的形式把8051內核發(fā)布給許多半導體廠家,從而出現了許多與MCS-51系統(tǒng)兼容的產品。這些產品與MCS-51的系統(tǒng)結構相同,采用CMOS工藝,因
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FPGA 8051 OC IP
0 引言 在電子信息領域,函數發(fā)生器(信號源)是通用的設備。近年來電子信息技術的飛速發(fā)展,使得各領域對信號源的要求在不斷提高。不但要求其頻率穩(wěn)定度和準確度高,要求頻率改變的方便性,而且還要求可以產生
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CycloneII FPGA DDFS 信號源
0 引言 載波同步是無線通信系統(tǒng)中一個重要的實際問題,是基帶信號處理的關鍵技術。導致載波頻率及相位不確定性的主要因素有:一是頻率源的漂移會引起載波頻率的漂移;二是電波傳輸的時延會產生載波相位的偏移;
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OQPSK FPGA 系統(tǒng) 載波
xilinx fpga介紹
Xilinx FPGA
Xilinx FPGA主要分為兩大類,一種側重低成本應用,容量中等,性能可以滿足一般的邏輯設計要求,如Spartan系列;還有一種側重于高性能應用,容量大,性能能滿足各類高端應用,如Virtex系列,用戶可以根據自己實際應用要求進行選擇。 在性能可以滿足的情況下,優(yōu)先選擇低成本器件。
Xilinx FPGA可編程邏輯解決方案縮短了電子設備制造商開發(fā)產品的時間 [
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